Xsens宣布正式推出MVN Analyze 一款精确的动作捕捉解决方案,可在任何环境下动态捕捉3D运动数据。这一具有里程碑意义的发展,解决了过去困扰生物力学,人体工程学和运动科学分析的几个技术问题 - 主要是磁性失真,包括皮肤伪影,漂移,滑脚,接触点处理,高度跟踪扭曲和3D位置。由于这些年的发展,Xsens的MVN Analyze不仅缩小了实验室研究与应用科学之间的差距。

可在任何环境下动态捕捉3D运动数据。这一具有里程碑意义的发展,解决了过去困扰生物力学,人体工程学和运动科学分析的几个技术问题 - 主要是磁性失真,包括皮肤伪影,漂移,滑脚,接触点处理,高度跟踪扭曲和3D位置。

由于这些年的发展,Xsens的MVN Analyze不仅缩小了实验室研究与应用科学之间的差距,而且正在将该领域转为实验室。 用户可期望获得与实验室条件下捕获的相同的精确数据,真实的现场数据,而且不受合成环境的影响。

Xsens已做到将视频中捕捉的数据免费供所有人使用,证明了数据的力量。

专门从事运动科学,人体工程学,康复和生物力学的分析师现在可以将简易便携的Xsens技术应用到该领域。过去一些分析仅限于实验室,因为这是验证数据可以被捕获的唯一地方。MVN Analyze帮助分析师摆脱困境:他们可以在现实生活中的应用(如跑道,发电厂或办公室空间)环境中研究个体的自然行为,而不是模拟实验室 - 同时仍然可捕获精确,可靠,高品质的数据。

“MVN Analyze ”已经或将要在知名同行评审期刊上发表验证性研究,并且已经被多个知名学术团体在各个研究领域进行过测试。英国体育学院最近使用Xsens为2018年冬季奥运会准备了生物力学数据,而温莎大学则利用这一技术来研究车辆生产线上的肌肉骨骼伤害。考文垂大学,卡尔加里大学和斯科夫大学多年来也使用Xsens技术来改善他们的结果。

英国体育学院技术主管Liam Sanders评论到:“这个新的更新增加了我们获得的数据的完全可信度。这就是我们生活的世界:我们周围有磁场。对于新系统,这些问题不再是顾虑。Xsens将其结果的可靠性和准确性提高了十倍。这真是令人兴奋-我们可以收集的数据以及我们可以给出的建议将EIS带到全新的地方。”

通过在实地条件下实现实验室质量的运动捕捉,MVN Analyze 定位于改变研究人员如何处理人体工程学,生物力学,理疗和运动表现分析,当被限制在实验室或健身房时,结果可能会被综合环境歪曲。 但是,随着MVN Analyze 解决了之前在现场阻碍惯性运动捕捉的问题,分析人员不再受实验室环境的限制。他们可以把场地变成实验室,捕捉准确,真实的数据,反映出运动员在场上的表现或工作人员在办公室的位置 - 而不是在模拟或跑步机内。

可以轻松捕捉测试者的身体动作,如骑自行车,滑冰,驾驶甚至跳伞,并保证捕捉的可靠性。 例如,车辆进出的评估是现代人体工程学研究中关注的主要领域,并且由于存在金属材料而非常难于收集运动数据。通过使用MVN Analyze,现在可以从车内捕获干净的数据。

Xsens MVN运动捕捉解决方案基于惯性技术-使用陀螺仪,加速度计和磁力计来捕捉运动,而不需要相机或设置传感器。

过去,使用惯性技术获取的数据受环境磁变形的影响。 捕获环境中存在金属如实验室,跑步机和健身房可能会破坏数据并影响结果。 MVN Analyze 解决了这一问题 - 它不受磁干扰的影响,通过利用新的动作捕捉引擎,从记录的数据中提取更多深入的信息。这意味着用户可以更快,更有效地收集人体运动数据,从而可以进行更深入的分析并提高结果的准确性。

Xsens产品经理Hein Beute评论说:“Xsens MVN是想要在现实世界中集成运动捕捉的应用程序的明智之选。用户可以在他/她的自然环境中捕捉康复患者,或者在现场完成运动员的表现分析。 MVN Analyze达到一个新的技术成熟度级别,它将在人体工程学、健康和体育领域产生许多新的应用。”

MVN Analyze是Xsens专有的动作捕捉软件。 它与Xsens MVN硬件配合使用以记录,监控和评估运动。 它与Vive Tech,Dassault和Siemens Jack等行业标准软件集成在一起,具有无与伦比的易用性,最近在国际生物力学学会(ISB)上发布。

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